首页 » 科学 » 苹果推荐品牌贝尔金双C口68W快充氮化镓充电器拆解_充电器_氮化

苹果推荐品牌贝尔金双C口68W快充氮化镓充电器拆解_充电器_氮化

南宫静远 2024-12-28 02:55:00 0

扫一扫用手机浏览

文章目录 [+]

一、贝尔金68w双口快充充电器外不雅观

包装盒采取白绿标志性配色,正面印有belkin品牌、充电器名称和外不雅观图等。

苹果推荐品牌贝尔金双C口68W快充氮化镓充电器拆解_充电器_氮化 苹果推荐品牌贝尔金双C口68W快充氮化镓充电器拆解_充电器_氮化 科学

背面印有充电器干系描述以及参数信息。

苹果推荐品牌贝尔金双C口68W快充氮化镓充电器拆解_充电器_氮化 苹果推荐品牌贝尔金双C口68W快充氮化镓充电器拆解_充电器_氮化 科学
(图片来自网络侵删)

侧面标有可进行快充充电的干系苹果设备。

包装内含充电器和利用解释书,充电器利用塑料盒进行固定保护。

贝尔金68W氮化镓充电器采取PC阻燃材质白色外壳,输入端外壳亮面设计,别的机身壳磨砂处理,机身高下两侧弧面过渡,输入输出端棱边分明。

机身正面设计有belkin品牌。

输入端外壳标注产品的参数信息型号:WCH003dq 90315输入:100-240V 50/60Hz 2A双口输出:USB-C1:5V3A 、9V2AUSB-C2:5V3A 、9V3A、15V3A、20V2.5A单口输出:USB-C1:5V3A 、9V2AUSB-C2:5V3A 、9V3A、15V3A、20V3A产品已经通过了ETL认证、墨西哥NOM认证、巴西NYCE认证、FCC认证。

此外采取的是可折叠美规插脚,携带方便且不会刮伤其它电子产品。

输出端外壳贴有防刮塑料膜。

两个USB-C口白色胶芯不露铜,并且接口旁标有18W和50-60W MAX字样。

利用游标卡尺实测充电器长62.33mm。

宽65.99mm。

厚度为30.61mm。

和苹果61W充电器大小直不雅观比较,贝尔金这款要小一些。

净重约为142g。

利用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口输出协议,显示支持DCP协议。

除此之外,其PDO报文显示USB-C1口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A和9V2A两组固定电压档位。

其余利用KT002检测USB-C2口输出协议,同样只支持DCP协议。

此外USB-C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位。

当USB-C1口接上负载时,利用KT002检测创造USB-C2口电压档位变为5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A,最大输出功率降为50W。

利用这款充电器给MacBook Pro充电,USB-C2口单口输出时,充电电压19.97V,电流2.82A,功率达56.32W,成功开启PD快充。

利用这款充电器同时给MacBook Pro和iPhone 11 Pro进行充电,条记本的输入功率降为46.46W。

二、贝尔金68W双口快充充电器拆解

将输入端外壳拆开,插脚和PCB板利用红黑AC导线连接,并且焊接处打胶绝缘。

将PCB板取出,充电器采取黄铜散热片帮助均匀散热,并且利用玄色塑料板进行隔离保护。

PCB板正面一览,两个端口采取独立的变压器。

PCB板背面一览,从旁边两侧芯片布局可以直不雅观理解到,贝尔金68W双USB-C口氮化镓快充充电器采取两路开关电源,并由协议芯片掌握调节输出电压的架构。
两路相互独立同时又能相互通讯折衷输出功率,初次级分界明显。
下面我们就从输入端开始逐一理解各元器件。

输入端一览,焊接有X电容,共模电感,整流桥等元件。

输入端延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。

黄铜散热片焊接到Y电容上,Y电容

安规X电容特写,来自JURCC捷威电子。

共模电感特写,用于滤除EMI滋扰,扁铜线绕制,降落电阻。

NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。

色环电感特写。

输入端GBL610整流桥特写。

滤波电感利用绝缘胶带包裹。

PCB侧面一览,这一侧面焊接USB-C2电路的各个元器件。

高压滤波电容包裹绝缘胶带。

撕下胶带,这颗电容的规格为400V 68μF。

PWM主控芯片供电电容规格为100V 10μF。

主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频低级PWM掌握器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。

安森美 NCP1342 详细资料。

充电头网通过拆解理解到,低级侧采取安森美NCP1342的氮化镓充电器还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、品胜65W USB PD氮化镓充电器、爱否开物2C1A 65W PD氮化镓充电器和倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器等产品。

低级侧氮化镓功率芯片采取纳微NV6115,这是USB-C2电路的核心元器件。
NV6115内置驱动器以及繁芜的逻辑掌握电路,170mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采取56mm QFN封装,节省面积,得益于NV6115内置驱动器,无需外置驱动器,更加节省PCB空间。

纳微半导体 NV6115 详细资料。

充电头网拆解理解到,采取纳微半导体NV6115的还有小米GaN充电器Type-C 65W、RAVPower 45W GaN PD充电器、ROxANNE 1A1C 66W氮化镓充电器、Anker PowerCore Fusion PD超极充等产品。

变压器特写,顶部贴有信息标签。

亿光EL 1019光耦,横跨在低级和次级之间,用于低级次级通信,反馈调节输出电压。

输出抗滋扰蓝色Y电容特写,同样来自东莞市成希电子有限公司。

丝印GACRLG次级同步整流掌握器,实际是安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率,用于驱动同步整流管。

安森美 NCP4306 详细资料。

次级同步整流MOS采取恒泰柯HGN070N12SL,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。

恒泰柯HGN070N12SL资料信息。

板子另一侧焊接USB-C1电路的元器件。

两颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF。

来自PI的主控芯片SC1548C,内置反激式掌握器、低级开关管,以及次级测检测和同步整流掌握器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。
利用时无需搭配光耦,内建多重保护功能,用于USB PD 18W输出。

变压器特写。

另一颗Y电容特写,焊脚外套有绝缘塑料管。

次级同步整流MOS采取新功率NCEP6080AG,NMOS,耐压60V。

新功率NCEP6080AG资料信息。

输出端一览,变压器输出线以及协议小板打胶固定,此外还有四颗滤波固态电容。

固态电容规格均为25V 470μF,两颗并联作为USB-C2口的次级侧同步整流输出滤波。

PCB板背面一览,有一颗亿光EL 357N光耦,用于掌握输出功率。

协议小板正面一览,两个USB-C口均采取的是慧能泰HUSB339协议芯片以及泰德VBUS开关管。

LM321 单运放,用来检测18W接口输出功率,掌握50/60W输出协议。

USB-C2口的协议芯片特写。
HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)掌握器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装模式;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等运用处所。
HUSB339芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。

慧能泰HUSB339资料信息。

充电头网理解到,采取慧能泰HUSB339芯片的还有SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、图拉斯24W 1A1C快充充电器、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器、美顺和30W USB PD快充充电器、南孚Aircharge 65W PD快充充电器、爱否开物1A1C 65W PD快充充电器、belkin 30W USB PD快充车载充电器等多款产品,芯片性能得到客户高度认可。

USB-C2口输出VBUS开关特写,泰德TDM3307A MOS管,PMOS,耐压30V。

泰德 TDM3307A 规格资料。

USB-C1口的协议芯片和VBUS开关特写。

USB-C1口输出滤波固态电容,规格均为16V 470μF,来自扬州升阳电子。

全部拆解完毕,来张百口福。

充电头网拆解总结

贝尔金这款68W氮化镓快充充电器主体机身壳磨砂处理,两侧弧面过渡,配备可折叠插脚,携带方便且利用手感好。
两USB-C口均支持USB PD3.0快充标准,C1口具备5V3A和9V2A电压档位,C2口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组电压档位。
双口可同时进行快充输出,可以知足MacBook Pro和iPhone 11 Pro同时快充需求。

充电头网通过拆解理解到,这款充电器内部由两路独立电路组成:充电器AC-DC部分,USB-C1电路由PI主控芯片SC1548C搭配新功率MOS组成;USB-C2电路,则由安森美初次级掌握器分别搭配纳微GaN功率芯片以及恒泰柯MOS组成。
并且两个接口均采取慧能泰HUSB339作为协议识别,并支持功率智能分配,为多口USB PD快充供应最佳办理方案。

充电器两路电路层次分明,布局有条理。
PCB板高下以及两侧配有黄铜散热片帮助散热,电容、变压器以及紧张发热芯片打胶处理,担保内部稳定性和散热性能,产品整体设计、用料和做工都可圈可点。

相关文章

小学信息技术教育的现状与发展趋势

随着科技的飞速发展,信息技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。在我国,小学信息技术教育已经取得了显著的成果,为培养具备信息素养的新...

科学 2024-12-29 阅读0 评论0

小米会员IT,智能生活的便捷守护者

随着科技的飞速发展,智能家居已经逐渐走进千家万户。小米公司作为智能家居领域的领军企业,凭借其强大的研发实力和卓越的产品品质,赢得了...

科学 2024-12-29 阅读0 评论0

山东IT大厂崛起,数字经济时代的新引擎

随着信息技术的飞速发展,我国数字经济蓬勃发展,已成为推动经济增长的重要引擎。山东作为我国东部沿海的重要省份,近年来IT产业蓬勃发展...

科学 2024-12-29 阅读0 评论0

7个常见的mcu功能异常情况总结_芯片_原由

针对类似严重非常情形的缘故原由我在这里大致总结下,与大家分享。1、时钟问题。一样平常表现在时钟配置非常,比方配置超出芯片主频事情范...

科学 2024-12-29 阅读0 评论0